ENTOMOLOGÍA FORENSE
Entomología
Rama de la zoología que se
ocupa de los insectos. Aunque los insectos fueron estudiados ya en el siglo IV a.C., en especial por Aristóteles, la ciencia moderna no empezó a desarrollarse hasta el siglo XVII d.C. La ciencia de la
entomología experimentó un gran impulso en el siglo XIX, en gran
medida como resultado de la publicación de El origen de las especies (1859) de Charles
Darwin, que demostró que el estudio de los insectos arroja luz sobre ciertos aspectos de la evolución. En el siglo XX, la
investigación entomológica cobró aún más auge por los éxitos
logrados en la búsqueda de
soluciones a problemas médicos y económicos relacionados con los insectos. Hoy se realizan más
investigaciones y se publican más trabajos en este campo que en ninguna otra rama de la zoología.
Coleópteros
Ramas y Disciplinas de la Zoología
Zoología
Pura Aplicada
General Especial
Morfología Anatomía Histología
Fisiología Embriología
Etología Ecología Animal
Genética
Zoología Sistemática o taxonómica Zoogeografía
Paleozoología o paleontología animal.
Filogenia Zooparasitología
Mastozoología Ictiología Entomología
Zoología aplicada (Zootecnia) Helmintología
Malacología
Básica
Aplicada
Insectos
Los insectos (Insecta, en latín, literalmente "cortado en medio") son una clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas (que, no obstante, pueden reducirse o faltar), La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología.
Los artrópodos terrestres como los ciempiés, milpiés,
escorpiones y arañas se confunden a menudo con los
insectos debido a que tienen estructuras corporales
similares, pero son fácilmente diferenciables ya que
los insectos presentan tres pares de patas mientras
que los escorpiones y arañas tienen cuatro pares y
carecen de antenas, y los ciempiés y milpiés tienen
muchos pares de patas.
Morfología
Referencias: A: Cabeza, B; Tórax, C: Abdomen; 1: antena, 2: mandíbula; 3:
Labro; 4: Palpo maxilar; 5: Clípeo, 6: Frente; 7: Vértex; 8: Pronoto; 9: Escutelo; 10
élitro (= primer par de alas); 11: abdomen; 12, 13 y 14: patas (pares anterior,
medio y posterior).
Anatomía Externa De Un Insecto
Piezas Bucales
Dependen del régimen de alimentación. Las piezas masticadoras, presentes en
escarabajos, grillos y cucarachas, constan de dos poderosas mandíbulas trituradoras, a
veces revestidas de dientes, que cortan, desgarran y trituran. La mosca doméstica tiene
una pieza llamada labio con la que absorbe alimentos líquidos previamente digeridos por
las enzimas salivares que exuda. La mariposa chupa nutrientes líquidos, como el néctar,
con ayuda de la probóscide, un tubo delgado que puede arrollarse o extenderse. Otros
están provistos de unas piezas bucales delgadas que funcionan como agujas huecas. Las
utilizan para perforar y absorber alimentos líquidos, como la sangre humana con que se
alimenta la hembra del mosquito.
La mayoría de las especies de insectos tienen sexos separados, morfológicamente diferenciados entre sí, y deben aparearse para reproducirse. No obstante, además de este tipo de reproducción sexual, existen especies que pueden reproducirse sin aparearse e, incluso, éste puede ser el proceso típico de reproducción en varias de ellas. Estas especies se denominan partenogenéticas y su tipo de reproducción es eminentemente asexual. Aunque todavía mucho menos frecuente, existen especies de insectos que son hermafroditas, es decir, llevan los dos sexos funcionales en el mismo individuo.
Reproducción
Los machos en esta especie son sumamente escasos y las hembras comienzan a poner huevos no fertilizados en cuanto maduran. Estos huevos se desarrollan y abren con normalidad, dando origen a nuevas hembras. De este modo una generación de hembras, genéticamente idéntica a la anterior, sucede a otra ininterrumpidamente. Este tipo de partenogénesis, en la cual los óvulos se producen sin reducción del número cromosómico (sin meiosis) y las hembras dan origen a más hembras, se denomina partenogénesis telitóquica.
De un modo algo diferente, una abeja reina puede poner
huevos fertilizados de los que surgen hembras, y huevos sin
fecundar de los que surgirán machos. En este caso, en el
que la partenogénesis se produce a partir de óvulos que han
surgido por meiosis por lo que hay reducción del número
cromosómico, la partenogénesis se denomina
arrenotóquica. El mismo combina la reproducción sexual y
asexual de un modo adaptativo.
La mayoría de las especies de insectos ponen huevos (son ovíparas). No obstante, hay casos en los que las hembras paren a sus crías. Los ejemplos de viviparidad, si bien escasos, son también muy diversos. En algunos casos el huevo se abre inmediatamente antes de ser puesto; en otros, como en la mosca tse-tse, se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y la cría no nace sino hasta el estado de pupa. En algunos insectos parásitos un solo huevo puesto del modo acostumbrado se divide repetidamente hasta alcanzar una progenie de hasta 2.000 individuos, de igual genotipo y sexo, fenómeno conocido como poliembrionía.
Un método muy singular de reproducción es el proceso conocido como paidogénesis. Las larvas pueden reproducirse por si mismas a partir de huevos no fertilizados existentes en e interior de una gran larva viva. Las nuevas larvas crecen como parásitos en el cuerpo de su semejante y cuando se hallan maduras para emerger, la larva original muere. Las crías repiten el proceso, de modo que el número de larvas continua incrementando, hasta que se transforman en insectos adultos.
Los huevos pueden ser colocados solitarios o en grupos, a veces dentro de una estructura protectora llamada ooteca. Muchos insectos ponen sus huevos en las raíces, o en los brotes y tejidos tiernos de las plantas, o dentro de los granos de los cereales e incluso, dentro de otros animales.
El objetivo de escoger cuidadosamente el lugar de la puesta es siempre el mismo: poner los huevos en el lugar dónde las larvas recién nacidas estén rodeadas de alimento.
En la mayoría de los insectos la vida reproductiva de una hembra es muy breve y todos los
huevos producidos son puestos en rápida sucesión en un lapso muy corto de tiempo. No
obstante, en algunas otras especies, especialmente en los denominados insectos sociales
como abejas, hormigas y termitas, la vida reproductora de una hembra dura largo tiempo.
Metamorfosis
Proceso de desarrollo postembrionario mediante el cual los insectos alcanzan su fase adulta (imago), durante la cual llegan a la madurez sexual y en los pterigotos se desarrollan las alas. De acuerdo al tipo de metamorfosis que experimentan los insectos se clasifican en: •Ametábolos: los juveniles no se diferencian de los adultos salvo por la madurez sexual y el tamaño.
•Hemimetábolos: metamorfosis gradual en la cual las tecas alares y los órganos sexuales se van desarrollando poco a poco, si bien las diferentes fases juveniles son semejantes entre sí y el adulto, los cambios en la última muda son más marcados (e.g. aparición de alas); los juveniles se llaman ninfa y no existe estadio de pupa.
•Holometábolos: metamorfosis
completa (huevo, larva, pupa e
imago), en la cual los tejidos del
adulto se originan a partir de grupos
especiales de células llamadas discos
imaginales, durante una fase del ciclo
de vida conocida como pupa.
Alimentación
El régimen alimenticio de los insectos es sumamente variado. A grandes rasgos pueden diferenciarse los siguientes:
• Fitófagos. Se alimentan de todo tipo de productos vegetales y muchas veces producen plagas.
• Zoófagos. Los carnívoros pueden alimentarse de presas vivas que ellos mismos capturan o bien de sus fluidos, como la sangre.
• Omnívoros. Tienen un régimen alimentario variado, tomando todo tipo de productos vegetales y animales.
• Saprófagos o descomponedores. Se
alimentan de materia orgánica, animal o
vegetal, en descomposición. Entre ellos
destacan los necrófagos, que descomponen
cadáveres.
Sistemática de Insectos
1 Insecto sin alas 02
1'Insecto con alas 08
2 Abdomen con cercos terminales 03
2'Abdomen sin cercos 05
3 Cercos muy cortos 04
3'Cercos largos Animales saltadores O.Tisanuros
4 Animales microscópicos O. Dipluros
4'Animales grandes y con aspecto de palo O. Fásmidos
5 Antenas muy cortas (Microscópicos) 06
5'Antenas más o menos largas 07
6 Cuerpo muy alargado O. Proturos
6'Cuerpo no muy alargado, saltadores O. Colémbolos
7 Boca con mandíbulas visibles (hormigas), forma del cuerpo más bien alargada O. Himenópteros (Individuos estériles) 7'Sin mandíbulas visibles (pulgones), forma del cuerpo más bien rechoncha O. Homópteros (Individuos estériles)
8 Un par de alas O. Dípteros
8'Dos pares de alas 09
9 Alas formadas por un nervio central del que salen flecos O. Tisanópteros
9'De otra manera 10
10 Primer par de alas más o menos endurecido y cubriendo al segundo par de alas 11
10'Todas las alas membranosas 17
11 Primer par de alas muy duro por completo o sólo en parte 12
11'Primer par de alas poco endurecido (tégmenes) 13
12 Endurecido por completo (élitros) O. Coleópteros
12' Endurecido sólo en parte (hemiélitros) O. Heterópteros
13 Abdomen acabado en una pinza O. Dermápteros
13'Abdomen sin pinza 14
14 Tercer par de patas desarrolladas para saltar O. Ortópteros
14'Tercer par de patas no saltador 15
15 Primer par de patas prensiles (parecen rezar) O. Mántidos
15'Primer par de patas no prensiles 16
16 Boca masticadora Abdomen con cercos O. Blatoideos
16'Boca suctora. Abdomen sin cercos O. Homópteros
17Alas con muchos nervios transversales (aspecto de red) 18
17'Alas con pocos nervios transversales 21
18 Alas anteriores y posteriores casi iguales 19
18'Alas anteriores y posteriores distintas O. Efemerópteros
19 Boca formando un "pico" visible O. Mecópteros
19'Boca masticadora y no en forma de "pico" 20
20 Grandes ojos compuestos. Antenas no visibles O. Odonatos
20'Ojos compuestos pequeños. Antenas visibles O. Neurópteros
21 Con escamas o pelos en las alas 22
21'Sin escamas ni pelos 23
22 - Alas con escamas de diferentes colores, que les dan un aspecto generalmente muy atractivo O Lepidópteros 22'Alas con pelos y con alguna escama, pero si coloreadas lo son con colores apagados (castaños) O. Tricópteros
23 Boca terminada en un "pico" chupador O. Homópteros
23'Boca no terminada en "pico" 24
24 Abdomen con cercos terminales O. Plecópteros
24'Abdomen sin cercos O. Himenópteros
Ordenes de los Insectos
Entomología Forense
Ciencia que estudia los insectos asociados al proceso de descomposición cadavérica, lo que la convierte en una herramienta útil
para esclarecer incógnitas que rodean a los cadáveres encontrados en circunstancias
particulares. En muchos países, los estudios sobre entomología forense son amplios y
utilizan esta ciencia como herramienta legal.
Antecedentes Históricos
El primer documento sobre un caso resuelto por la
entomología forense se remonta al siglo XIII y se encuentra en un manual chino de medicina legal, el cual refiere a un
homicidio en el que apareció un labrador degollado por una hoz. Se describe que el día después de la muerte, el
investigador pidió a todos los labradores que pusieran su herramienta de trabajo (hoz) en el piso. Trazas invisibles de
sangre atrajeron moscas a una única hoz. Confrontado con la evidencia el dueño de la hoz confesó su crimen
El uso de insectos en la rama forense empezó a trabajarse como ciencia a mediados del siglo XIX. En el año 1850, Bergeret hizo la primera determinación del tiempo de muerte en un cadáver, basándose en el desarrollo de las larvas y pupas que contenía.
Este fue uno de los primeros casos en que la evidencia entomológica fue admitida en un tribunal de justicia.
Posteriormente, Megnin expandió los métodos de sus
predecesores, proponiendo que un cuerpo expuesto al aire
sufre una serie de cambios, y caracterizó la sucesión regular de
artrópodos que aparecen en cada estado de descomposición
Jean Pierre Megnin
Cuadrilla Fauna Periodo
1ª
Dipteros
•Especies Musca
•Curtonerva
•Calliphora Vomitora
Cadáveres Frescos o en el periodo agónico
2ª
•Lucilia
•Sarcophaga
Putrefacción en su fase gaseosa
3ª
•Coleopteros
•Lepidopteros
Putrefacción Butilica
4ª
•Dipteros
•Coleopteros
Putrefacción Butírica y
Gaseosa
5ª
•Dípteros
•Coleópteros
Fermentación Amoniacal
6ª
•Acarianos Absorber los humores líquidos
7ª
•Coleópteros
•Microlepidópteros
Restos
Momificados
8ª
•Tenebrio
•Ptinus Brunneus
Antecedentes
En el año 1978, Leclercq publicó "Entomología y Medicina Legal:
Datación de la Muerte" y, en 1986, Smith publicó "Manual de
Entomología Forense". A partir de este momento la trayectoria de la entomología forense ha venido en asenso. Muchos autores han
dedicado su tiempo y conocimientos a estos estudios, dando lugar a innumerables casos policiales en los que han contribuido los
entomólogos.
Uno de los trabajos más destacados es la obra de Jason Byrd y James
Castner, titulada "Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal
Investigations", publicado en el año 2001. Mark Benecke ha contribuido
con una gran cantidad de aportes a la entomología forense, entre los
cuales se destaca el libro "Insects and Corpses", editado en el 2002. En
este mismo año Greenberg y Munich publican "Entomology and the
Law: Flies as Forensic Indicators", donde se describen las moscas de
importancia forense.
Actualmente
La entomología forense interpreta la
información que suministran los insectos como testigos indirectos de un deceso, donde la patología clásica no provee
todos los datos necesarios para resolver un caso. Entre ellos:
•Traslado del Cadáver
•Valoración de Lesiones.
•Escena del Crimen
•Abuso o abandono de niños y ancianos.
•Muestras alternativas para los análisis toxicológicos.
•Fuente para Análisis de ADN humano
Fundamentos del Empleo de Insectos en la Investigación
• Los restos cadavéricos constituyen un microhábitat temporal, al ofrecer una
fuente de alimento, desde las bacterias y hongos hasta los vertebrados carroñeros.
•Son numerosos los estudios
realizados sobre descomposición en diferentes partes del mundo y con distintos modelos animales.
•Existe una gran variación en las especies,
dependiendo tanto del lugar geográfico, como
el tipo de animal y estado de putrefacción
Relación de los Insectos con los restos cadavéricos
Especies Necrófagas
Se alimentan del Cuerpo; incluye a los
dípteros y coleópteros, las especies de este estadio pueden ser mas significativas para estimar el intervalo post mortem en los
primeros estadios de la descomposición,
entre 1-14 días.
Especies Parasitas y Predadoras De los Necrófagos
• Coleópteros
• Dípteros
• Himenópteros
• Parásitos y larvas de dípteros
Especies Omnívoras
Hormigas, avispas y algunos escarabajos,
que se alimentan tanto como el cadáver,
como de los artrópodos asociados con él.
Especies Accesorias
Extensión de su propio hábitat natural, como es el caso de colémbolos, arañas y ciempiés;
también se incluyen ácaros que se comen
los hongos y mohos y otros grupos que se
alimentan de los ácaros y nematodos
Descomposición
Para Determinar El IPM
Esta secuencia general es presentada por Catts & Haskell en su monografía "Entomology and Death: A Procedural Manual" que nos indica un modo general de actuación:
• Determinar la fase o estado físico de descomposición en que se encuentra el cuerpo.
• Realizar un estudio exhaustivo de los insectos que se encuentran sobre el cadáver así como de los recogidos debajo de él para descartar la posibilidad de que el cadáver haya sido trasladado de lugar. Si se tiene alguna sospecha sería necesario un examen adicional tanto de los restos como de las áreas cercanas.
• Clasificar los especímenes recogidos tanto de los restos como de la escena del crimen lo más exactamente posible. Criar los estados inmaduros hasta el estadio adulto para su correcta identificación. La conservación de estos estadios inmaduros debe ser correcta para no afectar al tamaño que poseen en el momento de la recogida. La distribución estacional, geográfica y ecológica de cada grupo debe ser determinada bien por la literatura o por alguna persona cualificada para ello.
• En los cadáveres encontrados al aire libre, es imprescindible recolectar datos como la temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc.
además de factores como vegetación, arbolado, desniveles del terreno etc. Para las escenas en el interior es igualmente necesario anotar temperatura, existencia de calefactores automáticos, posición del cadáver con respecto a las puertas y ventanas, así como cualquier otro detalle que nos pueda dar información de cómo y cuándo han llegado los insectos al cadáver.
• Durante la autopsia es importante tomar nota de la localización
exacta de los artrópodos en el cuerpo, así como de la causa y
manera de la muerte. También es importante anotar si existe
evidencia de la administración antemortem de algún tipo de drogas
o productos tóxicos dado que la presencia de este tipo de sustancias
puede alterar la tasa de desarrollo y los patrones de insectos que se
hayan alimentado de los restos.
Métodos Para Determinar El Tiempo
Utiliza la edad de las larvas y la tasa
desarrollo
Utiliza la sucesión de insectos en la
descomposición del
cuerpo
Análisis de las Larvas
El análisis de los huevos de moscas colectados de los cadáveres (disección, microscopia óptica y microscopia electrónica) puede
ayudar a los investigadores en la estimación precisa del intervalo post mortem. Los huevos incuban típicamente en uno a tres días,
dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. El examen del estado embrionario muestra el tiempo de oviposición y, por lo tanto, el tiempo de muerte. Las larvas de mosca crecen rápidamente,
pasando por tres estadios larvales antes de alcanzar su tamaño final.
Estas se crían juntas en grandes números y se mueven entorno al
cadáver promoviendo, así, la diseminación de bacterias y secreción de enzimas, lo cual hace posible el consumo de los tejidos blandos del
cadáver. El desarrollo de las larvas tarda varios días dependiendo tanto
de la especie, de las condiciones ambientales, como del número de
larvas presentes. A mayor temperatura y mayor humedad relativa el
insecto se desarrollará más rápido y viceversa.
Sucesión De Artrópodos En Las Diferentes Fases De Descomposición
La Puesta Y Su Relación Con Las Lesiones
• Cabeza
• Ano
• Genitales
• Heridas antemortem
Abusos Y Abandonos
Las larvas se encuentran alimentándose de
tejidos vivos.
Nuevos Estudios
Estudios
• Entomotoxicologia.
• Identificación de drogas y Toxinas.
• Efecto de las drogas en el desarrollo de los insectos.
• Fuentes de ADN humano.
Fauna Cadavérica Hídrica Por Periodos
SUMERSIÓN EN AGUA DE MAR SUMERSIÓN EN AGUA DULCE
Periodo Fauna
cadavérica Periodo Fauna cadavérica
Cromático
Moluscos Crustáceos (escasos)
Cromático
Larvas de insectos Crustáceos Moluscos Sanguijuelas
Enfisematoso Crustáceos (abundantes)
Enfisemat oso
Larvas de insectos Moluscos (escasos) Crustáceos (abundantes)
De disolución inicial
Peces
Protozoarios Celenterados Crustáceos
(excepcionalment e)
Cualicuati vo
Peces
Sanguijuelas
De disolución
terminal Peces
No todos los cadáveres aparecen en tierra, pues frecuentemente
aparecen cadáveres sumergidos en agua,
tanto dulce como salada.
La fauna cadavérica hídrica a la que hace mención por primera vez Raimondi y Rossi en 1888, no es conocida como la fauna terrestre, debido a la dificultad que entraña su estudio.
No obstante, Porta, en
1930, lleva a cabo una
serie de investigaciones
que se esquematizan en
la Tabla.
Preservación
En el lugar de los hechos:
• Recogida de muestras entomológicas: huevos, larvas y adultos; en el cadáver y alrededor del mismo.
• Conservación de la muestra: huevos y larvas se
conservarán 50% muertos en alcohol de 70 y 50% de los elementos, vivos en botes con pequeños orificios para permitir la entrada de oxígeno. Los adultos se conservarán todos muertos en alcohol de 70.
• Recogida de datos: Temperatura, humedad,
características del cadáver, expuestos o enterrado, y solicitud de datos a la estación meteorológica más cercana al lugar donde el cadáver fue hallado.
En la mesa de autopsias:
• Recogida de muestras entomológicas de las ropas, de la bolsa en la que se transportó el cadáver, de la superficie del cadáver y del interior del mismo en el transcurso de la autopsia.
• Conservación de la muestra: de igual manera que lo expuesto anteriormente
• Recogida de datos: incidencias durante el transporte y conservación del cadáver hasta la autopsia (gran importancia de las temperaturas) y observación de los lugares de mayor infestación y existencia o no de masa larvaria.
• Es importante recoger el mayor número de
ejemplares en cualquier estadío de desarrollo.
Protocolo básico (EE.UU..)
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Caso 1
El Caso Carrasco
En marzo de 1994 el soldado Omar Carrasco es denunciado como desertor en Zapala; un mes más tarde aparece su cadáver en terreno del cuartel. Las autoridades comienzan por afirmar que había sido asesinado poco antes e introducido en el recinto militar. Las muestras de insectos que fueron halladas en el cadáver fueron larvas maduras, pupas y puparios vacíos de mosca verde común. Para alcanzar ese desarrollo se requieren de 8-30 días, según las condiciones ambientales; 25-30 días parecían un estimación razonable. La ausencia de oleadas sucesivas de moscas sugería que el cuerpo había sido encerrado en un lugar oscuro. Una avispa
“chaqueta amarilla”, viva en el momento de capturarla, indicaba que el cuerpo había quedado al aire libre poco antes de su hallazgo.
•Revista del Hospital J. M. Ramos Mejía Edición Electrónica - Volumen XI - Nº 1 - 2006 http://www.ramosmejia.org.ar
Caso 2
El Maltrato Infantil y la Entomología Forense Por Mark Benecke (a) y Rüdiger Lessig (b)
Resumen
La estrecha cooperación entre los científicos forenses, los médicos legistas y las fuerzas policíacas no sólo hacen posible la estimación del intervalo post-mortem sino también el tiempo desde que un infante era maltratado. En la superficie de la piel, debajo del pañal (área anal-genital) se encontraron larvas crisálidas de la mosca de establo, Muscina Stabulans FALLÉN, así como de la mosca doméstica, Fannia canicularis L. A las moscas de esta última especie, les atraen tanto las heces como la orina. De la cara se recolectaron larvas de mosca color azul botella, Callíphora vomitoria L, estas larvas son típicos huéspedes iniciales en cadáveres.
Desde las etapas de desarrollo de las moscas, se calcula que el área anal-genital de la niña no se había limpiado desde hacía 14 días (en margen de 7-21 días) y que la muerte ocurrió tan sólo de 6-8 días antes del descubrimiento del cadáver. Este es el primer informe donde la dictaminación de la fauna lárvica en una persona, muestra la negligencia que ocurrió antes de la muerte.
1.Introducción
La investigación de artrópodos en relación con cadáveres puede ayudar a resolver, o a agregar información adicional sobre los delitos y sus circunstancias. Hasta ahora la evidencia de los insectos ha sido muy útil para determinar el intervalo post mortem, para vincular a un sospechoso con la escena del crimen, para probar el traslado de un cadáver a otro lugar o para determinar los niveles de drogas en una persona fallecida (1, 2, 6-10,13). Las larvas de las moscas y las pupas pueden dar información sobre cuánto tiempo una persona llevaba en estado de abandono (8). El presente informe es el primero en describir un caso donde se examinó la fauna de larvas en una persona después de su muerte ocasionada por negligencia. En informes de casos anteriores, se han analizado cucarachas solamente. Las cucarachas pueden alimentarse de personas muertas o debilitadas. De lo anterior ya se tenía conocimiento anteriormente, (6, 7) pero se observa raramente en la actualidad. En un caso del siglo XIX, un padre fue absuelto de haber envenenado a su hijo con ácido sulfúrico toda vez que se encontraron marcas negras cerca de la boca, las cuales se probó que fueron ocasionadas por cucarachas que se alimentaban del cadáver después de la muerte.
2. Descripción del caso 2.1. Descripción general
En una ciudad al centro de Alemania, el 10 de julio del 2000, durante una diligencia de desalojo por falta de pagos de renta, se encontró a una niña muerta cerca de su cama en el apartamento de una mujer de 20 años. El cuerpo de la niña mostró signos de decoloración verdosa y desprendimiento de la piel (fotos 1 y 2). Cuando la policía le preguntó a la madre, ella dijo no recordar cuándo había visto a la niña por última vez. Desde hacía aproximadamente dos semanas, la madre había estado viviendo en el apartamento de un tío. Ella le dijo que su niña estaba viviendo en la casa de la abuela, también le preguntó cuanto tiempo podía vivir una persona sin comer.
Cinco meses antes, al padre de la niña lo habían arrestado por robo. La madre se drogaba con heroína y trabajaba como prostituta en la calle. Varios meses antes, los vecinos le habían reportado en repetidas veces a un pediatra y al departamento de servicios sociales que la niña estaba llorando y que se quedaba sola por largos periodos de tiempo, frecuentemente con las ventanas cerradas.
Los trabajadores sociales trataron de visitar a la familia, a veces con éxito para tratar de ayudar a la mujer. En una ocasión, la trabajadora social informó que el departamento estaba “por lo menos, en condiciones aceptables” y que
“el bienestar de la niña no está en peligro”. En febrero del 2000 se le tomó una fotografía a la niña mostrando un
desarrollo físico normal.
2.2. Escena del crimen
La policía informó que en la escena del crimen, las puertas y las ventanas del departamento estaban muy bien cerradas (“el aire no circulaba”).
Las ventanas en la habitación de la niña (donde se encontró el cadáver) estaban cerradas también con persianas horizontales. En la cocina se encontraron algunos platos sucios y tanto el fregadero como la tina del baño se encontraban tapados de agua. De cualquier forma desde el punto de vista entomológico, el estado del departamento podría juzgarse como relativamente en orden comparado con el estado general de las viviendas de usuarios de sustancias narcóticas. El cadáver de la niña se llevó al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Leipzig una hora después de que el departamento se declarara como escena del crimen.
2.3. Informe de la Autopsia
En la autopsia, se hicieron los siguientes descubrimientos:
1. Las radiografías de todo el cuerpo no mostraron ninguna fractura actual o anterior.
2. Signos de un intervalo post mortem largo: decoloración verdosa general y momificación parcial (Fig. 1). Autolisis general de órganos internos.
Algunas larvas en fosas oculares y en los genitales (Figs. 2 y 3).
3. Signos de desnutrición con un peso de 6.74 Kg. y una altura de 80 cm. (el peso normal calculado después del nacimiento (3 Kg.) debió ser de 10-11 Kg.). Cuando la niña nació no se encontraron signos de influencia de drogas en su desarrollo.
4. No se presentaron signos de enfermedades o malformaciones que hubieran podido causar la muerte.
5. No hubo presencia de drogas en los tejidos de la menor. El alcohol en la sangre fue de 0.51%
6. El intervalo post mortem calculado desde el punto de vista del patólogo forense fue de 7 a 10 días entre la muerte y la autopsia.
2.4. Impacto legal
Durante los procesos legales, se inculpó tanto a la madre como a dos trabajadores sociales por violación al deber de cuidado. Por lo que las siguientes preguntas fueron esenciales: (a) ¿Desde hace cuanto tiempo que la niña sufría de maltrato? y (b) ¿Cuándo murió la niña?
3. Materiales y métodos para la entomología forense
Cerca de 20 larvas del área corporal (pañal y cara) se mataron con agua caliente y luego se transfirieron a un frasco con EtOH al 70%. Se realizó la disección de las larvas con un microscopio de disección Carl Zeiss (aumento máx. 40x) utilizando fórceps de punta delgada. El tejido de la larva se ablandó y abrillantó con 10% de NaOH. También se realizaron análisis adicionales con un microscopio de disección Leica MZ 12.5 (aumento máx. 100X). Se realizó la determinación y la interpretación usando las claves y la información proporcionada en la bibliografía, (5, 9, 11-13), basada en las características de la boca y de las estructuras externas del cuerpo. Los tiempos de desarrollo se determinaron de acuerdo con la información proporcionada en (13). También se utilizó el video que se tomo inmediatamente en la escena del crimen así como fotografías a color de alta calidad que se tomaron en la autopsia y que se enviaron al entomólogo forense. El entomólogo forense desconocía al principio la determinación del intervalo post-mortem hecho por el equipo de la autopsia.
3.1. Observaciones del entomólogo forense
El cuerpo de la niña mostraba signos de desnutrición (Fig. 1) los ojos estaban ligeramente deshidratados pero se veía claramente que no estaban infestados de manera regular por larvas de moscas (Fig. 2). El estado de descomposición total del cuerpo (etapa de pérdida de temperatura, antes del hinchamiento) mostró decoloración verdosa den las partes abdominales, con decoloración de los parpados, nariz y hundimiento de la barbilla con principios de desprendimiento de piel. El verano había estado templado en comparación con veranos anteriores. Los grados de temperatura principal habían oscilado entre:
• 3-9 de julio 2000, x = 16.6º C;
• 4-9 de julio 2000, x = 16.0º C, S.D. 15%;
• 6-9 de julio 2000, x = 15.0º C, S.D. 15%;
• el 7 de julio, de 9:30 a 8:30 h del 10 de julio, x= 14.5ºC media 14.5º C.
La temperatura más baja en el intervalo de 7 días antes de encontrar a la niña fue de 11º C (08:30 h, 8 de julio 2000), la temperatura más alta fue de 24.1º C (17:30-18:30 h, 3 de julio 2000); la calefacción del edificio estaba apagada, lo que es común en Alemania durante el verano. También como en casi todos los departamentos de Alemania no había aire acondicionado.
Las larvas se recolectaron separadamente del área anal-genital y del área de la cara, en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Leizpig y se colocaron en agua caliente. Después de pocos minutos, estas larvas se colocaron en un frasco con EtOH al 70% y se enviaron al entomólogo forense.
Del área genital, se identificaron larvas crisálidas de Muscinia stabulans (mosca de establo de 9 Mm. de largo) y Fannia canicularis (“mosca de casa pequeña”, de 7 Mm. de largo.
Del área de la cara se identificaron larvas de la especie Callíphora vomitoria (“azul botella” de 8 Mm. de largo) no se encontraron larvas de la especie Lucilia Phaenicia “verde botella”).